Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität Formel

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Der Querschnittsbereich eines Rohrs bezieht sich auf die Fläche des Rohrs, durch die die jeweilige Flüssigkeit fließt. Überprüfen Sie FAQs
A=μtsecγfDpipe32ARLpln(h1h2)
A - Querschnittsfläche des Rohres?μ - Dynamische Viskosität?tsec - Zeit in Sekunden?γf - Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit?Dpipe - Rohrdurchmesser?AR - Durchschnittliche Reservoirfläche?Lp - Rohrlänge?h1 - Höhe der Spalte 1?h2 - Höhe der Spalte 2?

Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität Beispiel

Mit Werten
Mit Einheiten
Nur Beispiel

So sieht die Gleichung Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität aus: mit Werten.

So sieht die Gleichung Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität aus: mit Einheiten.

So sieht die Gleichung Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität aus:.

0.2618Edit=10.2Edit110Edit9.81Edit1.01Edit3210Edit0.1Editln(12.01Edit5.01Edit)
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Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität Lösung

Folgen Sie unserer Schritt-für-Schritt-Lösung zur Berechnung von Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität?

Erster Schritt Betrachten Sie die Formel
A=μtsecγfDpipe32ARLpln(h1h2)
Nächster Schritt Ersatzwerte von Variablen
A=10.2P110s9.81kN/m³1.01m32100.1mln(12.01cm5.01cm)
Nächster Schritt Einheiten umrechnen
A=10.2P110s9.81kN/m³101cm321010cmln(12.01cm5.01cm)
Nächster Schritt Bereiten Sie sich auf die Bewertung vor
A=10.21109.81101321010ln(12.015.01)
Nächster Schritt Auswerten
A=0.261836031798415
Letzter Schritt Rundungsantwort
A=0.2618

Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität Formel Elemente

Variablen
Funktionen
Querschnittsfläche des Rohres
Der Querschnittsbereich eines Rohrs bezieht sich auf die Fläche des Rohrs, durch die die jeweilige Flüssigkeit fließt.
Symbol: A
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Dynamische Viskosität
Die dynamische Viskosität bezeichnet den inneren Fließwiderstand einer Flüssigkeit bei Einwirkung einer Kraft.
Symbol: μ
Messung: Dynamische ViskositätEinheit: P
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Zeit in Sekunden
Die Zeit in Sekunden bezieht sich auf die fortlaufende und kontinuierliche Abfolge von Ereignissen, die nacheinander auftreten, von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft.
Symbol: tsec
Messung: ZeitEinheit: s
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit
Das spezifische Gewicht einer Flüssigkeit bezieht sich auf das Gewicht pro Volumeneinheit dieser Substanz.
Symbol: γf
Messung: Bestimmtes GewichtEinheit: kN/m³
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Rohrdurchmesser
Der Rohrdurchmesser bezieht sich auf den Durchmesser des Rohrs, in dem die Flüssigkeit fließt.
Symbol: Dpipe
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Durchschnittliche Reservoirfläche
Die durchschnittliche Stauseefläche bezieht sich auf den Monat und ist definiert als die Gesamtfläche des Stausees, der durch einen Damm zur Speicherung von Süßwasser geschaffen wird.
Symbol: AR
Messung: BereichEinheit:
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Rohrlänge
Die Rohrlänge bezieht sich auf die Gesamtlänge von einem Ende zum anderen, durch die die Flüssigkeit fließt.
Symbol: Lp
Messung: LängeEinheit: m
Notiz: Der Wert kann positiv oder negativ sein.
Höhe der Spalte 1
Die Höhe der Spalte 1 bezieht sich auf die Länge der Spalte 1, gemessen von unten nach oben.
Symbol: h1
Messung: LängeEinheit: cm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
Höhe der Spalte 2
Die Höhe der Spalte 2 bezieht sich auf die Länge der Spalte 2, gemessen von unten nach oben.
Symbol: h2
Messung: LängeEinheit: cm
Notiz: Der Wert sollte größer als 0 sein.
ln
Der natürliche Logarithmus, auch Logarithmus zur Basis e genannt, ist die Umkehrfunktion der natürlichen Exponentialfunktion.
Syntax: ln(Number)

Andere Formeln in der Kategorie Kapillarrohrviskosimeter

​ge Dynamische Viskosität von Flüssigkeiten im Fluss
μ=(tsecAγfDpipe32ARLpln(h1h2))
​ge Rohrdurchmesser unter Verwendung der dynamischen Viskosität mit der Zeit
Dpipe=μtsecγfA32ARLpln(h1h2)

Wie wird Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität ausgewertet?

Der Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität-Evaluator verwendet Cross Sectional Area of Pipe = Dynamische Viskosität/((Zeit in Sekunden*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Rohrdurchmesser)/(32*Durchschnittliche Reservoirfläche*Rohrlänge*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2))), um Querschnittsfläche des Rohres, Mithilfe der Formel zur dynamischen Viskosität wird der Rohrquerschnitt als die im Gerät verwendete Rohrfläche definiert auszuwerten. Querschnittsfläche des Rohres wird durch das Symbol A gekennzeichnet.

Wie wird Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität mit diesem Online-Evaluator ausgewertet? Um diesen Online-Evaluator für Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität zu verwenden, geben Sie Dynamische Viskosität (μ), Zeit in Sekunden (tsec), Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit f), Rohrdurchmesser (Dpipe), Durchschnittliche Reservoirfläche (AR), Rohrlänge (Lp), Höhe der Spalte 1 (h1) & Höhe der Spalte 2 (h2) ein und klicken Sie auf die Schaltfläche „Berechnen“.

FAQs An Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität

Wie lautet die Formel zum Finden von Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität?
Die Formel von Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität wird als Cross Sectional Area of Pipe = Dynamische Viskosität/((Zeit in Sekunden*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Rohrdurchmesser)/(32*Durchschnittliche Reservoirfläche*Rohrlänge*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2))) ausgedrückt. Hier ist ein Beispiel: 0.261836 = 1.02/((110*9810*1.01)/(32*10*0.1*ln(0.1201/0.0501))).
Wie berechnet man Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität?
Mit Dynamische Viskosität (μ), Zeit in Sekunden (tsec), Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit f), Rohrdurchmesser (Dpipe), Durchschnittliche Reservoirfläche (AR), Rohrlänge (Lp), Höhe der Spalte 1 (h1) & Höhe der Spalte 2 (h2) können wir Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität mithilfe der Formel - Cross Sectional Area of Pipe = Dynamische Viskosität/((Zeit in Sekunden*Spezifisches Gewicht einer Flüssigkeit*Rohrdurchmesser)/(32*Durchschnittliche Reservoirfläche*Rohrlänge*ln(Höhe der Spalte 1/Höhe der Spalte 2))) finden. Diese Formel verwendet auch Natürlicher Logarithmus (ln) Funktion(en).
Kann Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität negativ sein?
Ja, der in Bereich gemessene Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität kann dürfen negativ sein.
Welche Einheit wird zum Messen von Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität verwendet?
Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität wird normalerweise mit Quadratmeter[m²] für Bereich gemessen. Quadratkilometer[m²], Quadratischer Zentimeter[m²], Quadratmillimeter[m²] sind die wenigen anderen Einheiten, in denen Querschnittsfläche eines Rohrs unter Verwendung dynamischer Viskosität gemessen werden kann.
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